[发明专利]一种锂电池电量的估算方法及系统有效
申请号: | 201410240673.4 | 申请日: | 2014-05-30 |
公开(公告)号: | CN105223504B | 公开(公告)日: | 2018-03-16 |
发明(设计)人: | 钟文涛;陈新刚 | 申请(专利权)人: | TCL集团股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/36 | 分类号: | G01R31/36 |
代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙)44268 | 代理人: | 王永文,刘文求 |
地址: | 516006 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 锂电池 电量 估算 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及电池管理技术领域,尤其涉及的是一种锂电池电量的估算方法及系统。
背景技术
在某些嵌入式产品开发中,为了尽可能降低产品的成本,不会使用较为高级的电源管理芯片,而一般的电源管理芯片不具有检测电池剩余电量的功能,所以一般需要借助软件来计算和判断。
现有技术中,测量电池剩余电量一般的判断方式是周期性通过ADC接口(模拟数字转换接口)测量电池电压,并根据测量值判断电池的电量。但通过此方法得到的电池剩余电量存在较大误差。例如,由于判定正常电压和低电压的门限值固定,可能出现有些电池的电压低于门限值,但是剩余电量较多,此时导致判定结果偏低;另一种情况是有些电池的电压高于门限值,但是剩余电量较少,无法发出低电压报警,此时导致判定结果偏高。而且随着锂电池的使用,电池性能有所下降,实际的门限值应该随着时间而上移。如果采用这种固定门限值的方法,随着设备的使用,报警后的使用时间越来越短。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种锂电池电量的估算方法及系统,旨在解决现有技术中获取电池剩余电量值不准确的缺陷,同时本发明所述锂电池电量的估算方法精度高,实时监控,且实现过程并不复杂。
本发明的技术方案如下:
一种锂电池电量的估算方法,其中,所述方法包括步骤:
A、实时检测移动设备中耗电模块是否启动执行任务,当检测到至少一个耗电模块启动执行任务时,则获取锂电池执行任务前的电池电压、执行任务过程中电池电压下降最大幅度值及任务结束后电池电压恢复到一指定电压的耗时;
B、根据获取的所述锂电池执行任务前的电池电压、所述执行任务过程中电池电压下降最大幅度及所述任务结束后电池电压恢复到所述指定电压的耗时,标定一处于空间直角坐标系中的当前锂电池电压特性坐标点;
C、根据所述当前锂电池电压特性坐标点与预先标定的多个电池电量边界面确定锂电池当前剩余电量。
所述锂电池电量的估算方法,其中,所述步骤A具体包括:
A1、实时检测移动设备中耗电排名在前N个的耗电模块是否启动执行任务;其中,N为正整数;
A2、当检测到耗电排名在前N个的模块中的高耗电模块启动执行任务时,则获取锂电池执行任务前的电池电压、执行任务过程中电池电压下降最大幅度值及任务结束后电池电压恢复到所述指定电压的耗时;其中,所述高耗电模块为耗电排名在前N个的模块中耗电排名第一的模块;
A3、当检测到耗电排名在前N个的模块中的高耗电模块未启动执行任务,而检测到耗电排名在前N个的模块中的次高耗电模块启动执行任务时,则获取锂电池执行任务前的电池电压、执行任务过程中电池电压下降最大幅度值及任务结束后电池电压恢复到所述指定电压的耗时;其中,所述次高耗电模块是指除所述高耗电模块之外剩下的N—1个模块中最耗电的模块。
所述锂电池电量的估算方法,其中,所述步骤A具体包括:
A11、预先设置优先监控模块的模块列表及其监控顺序,以一预设的周期及按照监控顺序,依次监测所述模块列表中的模块是否有一耗电模块启动执行任务;
A12、当检测到所述模块列表中的模块有一耗电模块启动执行任务,则获取锂电池执行任务前的电池电压、执行任务过程中电池电压下降最大幅度值及任务结束后电池电压恢复到所述指定电压的耗时。
所述锂电池电量的估算方法,其中,所述步骤B具体包括:
B1、建立一分别以锂电池执行任务前的电池电压、执行任务过程中电池电压下降最大幅度及任务结束后电池电压恢复到所述指定电压的耗时为坐标轴的空间直角坐标系;
B2、将获取的锂电池执行任务前的电池电压、执行任务过程中电池电压下降最大幅度及任务结束后电池电压恢复到所述指定电压的耗时值分别标示在所述空间直角坐标系中,得到一当前锂电池电压特性坐标点。
所述锂电池电量的估算方法,其中,所述步骤C中当判断所述当前锂电池电压特性坐标点处于预先标定的多个电池电量边界面其中相邻两个边界面之间时,则根据相邻两个边界面对应的电池电量值确定锂电池当前剩余电量。
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